研究者業績
基本情報
- 所属
- 藤田医科大学 研究推進本部 オープンファシリティセンター 講師
- 研究者番号
- 80968248
- ORCID ID
https://orcid.org/0000-0002-8821-2125- J-GLOBAL ID
- 202101003961037045
- researchmap会員ID
- R000028227
- 外部リンク
経歴
3-
2026年4月 - 現在
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2023年4月 - 2026年3月
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2021年4月 - 2023年3月
学歴
5-
2021年4月 - 2022年3月
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2019年4月 - 2020年3月
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2017年4月 - 2019年3月
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2013年3月 - 2017年3月
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2010年4月 - 2013年3月
受賞
10論文
10-
bioRxiv 2025年12月11日 筆頭著者Abstract The memory trace at the neuronal and synaptic levels remains controversial. Stable, larger spines are thought to support memory, but the high turnover of dendritic spines and the drifting of neuronal representations following memory formation suggest alternative possibilities. To elucidate a structural trace underlying memory retention, we utilize a mouse model of artificial hibernation. During hibernation, hippocampal neurons exhibited a substantial reduction in their activity and an extensive elimination of dendritic spines and synapses. Despite these changes, their memory and associated hippocampal neuronal representations are intact after arousal. We find that a subset of spines is maintained during hibernation. These spatially clustered engram-engram synapses are exclusively protected from elimination and characterized by synaptic contacts with multi-synaptic boutons. These findings suggest that synaptic engram architecture, rather than larger spines per se, is resilient to network remodeling and underlies long-term memory retention.
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BIO-PROTOCOL 15(1375) 2025年6月5日 査読有り筆頭著者責任著者
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Bioarxiv 2025年6月2日 筆頭著者Abstract The mammalian brain is a thick and densely layered structure comprising a huge number of neurons that work together to process information and regulate brain functions. Although various optical methods have been developed to investigate deep brain dynamics, they are limited by technical constraints, invasiveness, suboptimal spatial resolution, and/or a restricted field of view. To overcome these limitations, we developed an implantable, optically optimized microprism interface with a refractive index matched to that of brain tissue and water, enabling minimally-invasive, wide-field two-photon imaging method with enhanced brightness and sub-micron resolution in deep prefrontal areas.
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Communications Biology 2024年3月4日 査読有り
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Frontiers in Cellular Neuroscience 17 1243633 2023年10月10日 査読有り
MISC
8-
光学 = Japanese journal of optics : publication of the Optical Society of Japan 50(4) 141-146 2021年4月
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レーザー学会研究会報告 = Reports the on topical meeting of the Laser Society of Japan 18(28) 35-39 2018年9月14日
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レーザー学会研究会報告 = Reports the on topical meeting of the Laser Society of Japan 17(25) 27-32 2017年10月27日
所属学協会
2-
2022年7月 - 現在
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2020年3月 - 現在
共同研究・競争的資金等の研究課題
5-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 2025年4月 - 2027年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 2023年4月 - 2025年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 2020年8月 - 2025年3月
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JST戦略的創造研究推進事業 ACT-X 2022年10月 - 2024年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 特別研究員奨励費 2021年4月 - 2023年3月